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Discreto

Los dispositivos discretos se refieren a componentes de semiconductores o electrónicos envasados ​​independientemente en los circuitos electrónicos, a diferencia de los circuitos integrados (ICS). Por lo general, realizan solo una función básica (como conmutación, amplificación, rectificación) y logran funciones complejas a través de combinaciones de circuitos externos. Como los bloques de construcción fundamentales de los sistemas electrónicos, los dispositivos discretos se utilizan ampliamente en campos como la gestión de energía, el procesamiento de señales y la conversión de energía. Los ejemplos comunes incluyen diodos, transistores, resistencias, condensadores, inductores, etc.

Fusible
Transistor
Rectificador controlado por silicio
Surge y protección electrostática
Protección de circuito
Diodo
Condensador

Un fusible es un dispositivo de seguridad crítico y un componente de protección contra sobrecorriente en circuitos eléctricos y electrónicos, diseñado para salvaguardar los componentes, equipos y operadores, al tiempo que evita el daño de la corriente excesiva. Consiste en un alambre de metal delgado, una tira o un elemento fusible interno que derrite y rompe el circuito cuando la corriente excede su valor nominal, deteniendo de manera efectiva el flujo de electricidad y deteniendo la propagación de fallas. Esta acción evita el sobrecalentamiento, los incendios o el daño a los electrodomésticos, el cableado u otros equipos eléctricos causados ​​por cortocircuitos, sobrecargas o fallas del sistema. Ampliamente utilizado en varios dispositivos electrónicos y sistemas de circuito, los fusibles ofrecen características operativas precisas y una capacidad de ruptura confiable, sirviendo como un dispositivo clave para garantizar una operación de circuito estable. Cumplen con los estándares de seguridad internacionales como IEC y UL, proporcionando protección integral en diversas aplicaciones.

Serie Solicitud Calificación de voltaje Gama de amperios Capacidad de ruptura Proceso de dar un título
HBA02 Vehículos de energía, cargador 150VDC/250VDC 10A~100A 10ka ROHS
PBA02-C Vehículos energéticos 500VDC 10A~63A 10ka ROHS
PBA05 Vehículos energéticos 500VDC/750VDC/1000VDC 10A~63A 10ka/20ka ROHS
HBA05 Vehículos energéticos 500VDC/750VDC/850VDC/1000VDC 10A~63A 10ka/20ka 3C/CE/UL/ROHS
HEA02 Vehículos energéticos 250VDC 160A~600A 20ka ROHS
HEA05 Vehículos energéticos 500VDC/690VAC/750VDC 100A~500A 20ka/50ka ROHS
HBF07-B Vehículos energéticos 500VDC/800VDC 80A~150A 10ka ROHS
HBE06 Vehículos energéticos 800VDC/1000VDC 10A~63A 10ka ROHS
HBF08 Vehículos energéticos 690VAC/750VDC 32A~200A 50ka ROHS
HBE05 Vehículos energéticos 850VDC/1000VDC 15A~100A 20ka ROHS
JDA02 Vehículos energéticos 250VDC 150A~500A 20ka ROHS
JDA05 Vehículos energéticos 500VDC 100A~350A 20ka UL/ROHS
JDA07 Vehículos energéticos 800VDC/1000VDC 60A~200A 20ka/30ka ROHS
JEA05 EV/Circuito principal Fusible 500VDC/750VDC 100A~500A 20ka UL/ROHS
JEA07 Vehículos energéticos 800VDC/1000VDC 100A~400A 20ka/50ka ROHS
JFA02 Vehículos energéticos 250VDC 500A~800A 20ka/50ka ROHS
JFA05 Vehículos energéticos 500VDC 400A~700A 20ka ROHS
JFA07 Vehículos energéticos 800VDC/1000VDC 250A~630A 20ka/30ka ROHS
TDR000 EV/ESS/Battery Pack/Carger 250V/500V/750VDC 50A~400A 20ka/50ka 3C/CE/TUV/ROHS
TDR0.05 EV/ESS/Battery Pack 750VDC/800VDC 100A~630A 20ka/50ka ROHS
TDR00 EV/ESS/Battery Pack 750VDC 160A~500A 50ka 3C/CE/ROHS
TDR2.06 EV/ESS/Battery Pack 800VDC 250A~800A 50ka ROHS
TDR0.07 EV/ESS/Battery Pack/Carger/PV AC1250V/DC1000V 50A~400A Ac100ka/dc50ka 3C/CE/UL/ROHS
JGA07-S Vehículos energéticos 1000VDC 400A~800A 25ka ROHS
CNL-700 Vehículos energéticos 125VDC 600A~800A 2.5ka ROHS
BSF51 ESS/Estación de carga/PV 70VDC 60A~500A 4.5ka ROHS
HBF02 ESS/Estación de carga/PV AC250V/DC250V 10A~200A Ac100ka/dc50ka 3C/CE/ROHS
TDR1.04 ESS/Estación de carga/PV 250VDC 200A~800A 50ka 3C/CE/UL/ROHS
REA02-H ESS/Estación de carga/PV AC250V/DC250V 160A~600A Ac100ka/dc50ka 3C/CE/ROHS
REA04-JS ESS/Estación de carga/PV 250VDC 200A~850A 50ka 3C/CE/ROHS
REA07 ESS/Estación de carga/PV 750VDC、AC750V/DC750V 100A~400A Ac100ka/dc50ka 3C/CE/TUV/ROHS
REA10 ESS/Estación de carga/PV 1000VDC 100A~325A 50ka 3C/CE/UL/TUV/ROHS
RBF07-H ESS/Estación de carga/PV 750VDC 10A~100A 50ka ROHS
RBF10-H ESS/Estación de carga/PV 1000VDC 10A~100A 50ka 3C/CE/ROHS
RFA07 ESS/Estación de carga/PV 750VDC、AC750V/DC750V 250A~900A Ac100ka/dc50ka 3C/CE/TUV/ROHS
RFA10 ESS/Estación de carga/PV 1000VDC 250A~600A 50ka 3C/CE/ROHS
RGA10 ESS/Estación de carga/PV 1000VDC 400A~1100A 50ka 3C/CE/ROHS
TDR01 ESS/Estación de carga/PV 1000VDC 200A~500A 50ka 3C/CE/ROHS
TDR1.07 ESS/Estación de carga/PV 1000VDC 125A~630A 50ka 3C/CE/UL/TUV/ROHS
TDR2.07 ESS/Estación de carga/PV AC1250V/DC1000V 250A~800A Ac100ka/dc50ka 3C/CE/ROHS
TDR3.07 ESS/Estación de carga/PV AC1250V/DC1000V 315A~1100A Ac100ka/dc50ka 3C 、 CE 、 ROHS
TDR0.08 ESS/Estación de carga/PV 1500VDC 100A~300A 30ka 3C/CE/UL/ROHS
TDR2.11 ESS/Estación de carga/PV 1500VDC 100A~500A 250ka 3C/CE/UL/ROHS
TDR3.13 ESS/Estación de carga/PV 1500VDC 100A~630A 250ka 3C/CE/UL/TUV/ROHS
TDR5.13 ESS/Estación de carga/PV 1500VDC 450A~2000A 250ka 3C/CE/UL/ROHS
TDR8.14 ESS/Estación de carga/PV 1500VDC 1800A~4000A 250ka 3C/CE/UL/TUV/ROHS
ATPV ESS/Estación de carga/PV 1500VDC 1A~50A 1A-20A@30ka (DC)
/25-50A@20Ka (DC)
3C/CE/TUV/ROHS

Un transistor es un dispositivo semiconductor que consta de tres regiones semiconductores y sus electrodos correspondientes. Se clasifica en tipo NPN y tipo PNP. Su operación se basa en el movimiento de los portadores y el control actual. Cuando la base y el emisor están sesgados hacia adelante, la mayoría de los portadores en el emisor se inyectan en la región base, y luego parte de ellos se difunden a la región del colector para formar la corriente del colector. Además, un pequeño cambio en la corriente base puede conducir a un cambio significativo en la corriente del coleccionista. Los parámetros importantes incluyen el factor de amplificación actual, los parámetros relacionados con las características de corte y saturación, y parámetros característicos de frecuencia, etc. Se aplica en campos como circuitos de amplificación, circuitos de conmutación y modulación de señal y demodulación.

▏Transistor
sin datos
▏Gan Transistor
sin datos

Un tiristor es un dispositivo semiconductor con cuatro capas y tres uniones PN, con tres electrodos. Su operación se basa en las uniones PN internas y la retroalimentación positiva. Cuando el potencial del ánodo es más alto que el del cátodo y no hay una señal de activación de compuerta, está en el estado de bloqueo hacia adelante. Una vez que se aplica una señal de activación, conducirá. Después de la conducción, siempre que la corriente del ánodo sea mayor que la corriente de retención, seguirá conduciendo incluso si la señal de activación desaparece. Sus características incluyen la capacidad de control, las capacidades de alto voltaje y de soporte de corriente, y características de apagado específicas. Se aplica en campos como control de potencia, regulación de voltaje y estabilización en circuitos electrónicos y control de luz.

▏ Rectificador controlado por silicio sensible
sin datos
▏ Rectificador controlado por Silicon
sin datos
▏Triacs
sin datos
▏4 triacs montados en superficie quadrantes
sin datos

La protección contra el aumento se logra principalmente mediante el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD). Los SPD comunes incluyen varistores, tubos de descarga de gas y diodos supresores de voltaje transitorio, etc. El valor de resistencia de un varistor cambia con el cambio de voltaje. Exhibe un estado de alta resistencia bajo voltaje normal. Cuando el voltaje excede su valor umbral, la resistencia cae rápidamente, desviando la corriente de aumento al suelo, protegiendo así los circuitos posteriores. El tubo de descarga de gas está aislado en circunstancias normales. Cuando el voltaje alcanza su voltaje de descomposición, el gas dentro del tubo de descarga de gas se ioniza, formando una ruta conductora para liberar la energía de aumento en el suelo. El diodo de supresor de voltaje transitorio utiliza su característica de desglose inversa. Cuando llega el voltaje de sobretensión, el diodo se descompone en la dirección inversa, sujetando el voltaje de sobretensión dentro de un rango seguro.

▏ supresor de voltaje transitorio
sin datos
▏ Dispositivo de protección de descarga electrostática
sin datos

El funcionamiento de los circuitos se ve fácilmente amenazado por varias condiciones anormales. For overvoltage (transient overvoltage caused by lightning, etc., which can be dealt with by using transient voltage suppressors (TVS) and varistors; continuous overvoltage caused by power grid fluctuations, etc., relying on zener diodes), overcurrent (relying on fuses and circuit breakers), electrostatic discharge (using ESD diodes and setting up anti-static areas), and electromagnetic interferencia (dependiendo de los recintos de protección externamente y adecuados para el cableado y el filtrado internamente), las medidas de protección son de vital importancia para garantizar el funcionamiento normal de los componentes y equipos del circuito 

▏ Supresores de sobretensión
sin datos
▏ Protectores LED abiertos completos
sin datos
▏ Tubo de descarga de GAS
sin datos
▏ Varistor de óxido metálico
sin datos
▏ Termistores de coeficientes de temperatura nogativos
sin datos
▏ dispositivo PTC
sin datos

Un diodo es un semiconductor con conductividad unidireccional, que se compone de una unión PN y dos electrodos. Cuando está sesgado hacia adelante, los portadores mayoritarios difunden y conducen electricidad con una caída de voltaje. Cuando está de sesgo inverso, los transportistas minoritarios llevan a cabo electricidad con una pequeña corriente de fuga. Si el voltaje inverso excede el voltaje de descomposición, la corriente aumentará bruscamente y el diodo es propenso al daño. Tiene parámetros como caída de voltaje hacia adelante, voltaje de descomposición inversa y corriente de avance máxima. Los diodos rectificadores se utilizan para convertir la corriente alterna en corriente continua. Los diodos emisores de luz (LED) emiten luz cuando se encienden y se aplican en iluminación, pantalla y otros campos. Los diodos zener pueden estabilizar voltajes específicos y a menudo se usan en circuitos de regulador de voltaje 

▏rectificador
sin datos
▏Schottky diodo
sin datos
▏ Diodo de conmutación rápido
sin datos
▏zener diodo
sin datos
▏ rectificador de posposición
sin datos
▏ Diodo de rectificador de recuperación rápido
sin datos
▏sic diodo
sin datos
▏ Conductor liderado
sin datos

Un condensador es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas. Se compone de dos electrodos conductores y un medio aislante en el medio. El principio de funcionamiento es que se carga cuando se aplica un voltaje y se descarga cuando se conecta a una carga. Sus parámetros característicos incluyen el valor de capacitancia (que mide la capacidad de almacenar cargas eléctricas), valor de soporte de voltaje y factor de disipación. Hay tipos como condensadores de cerámica, condensadores electrolíticos y condensadores de película, que se utilizan en circuitos de alta frecuencia, filtrado de potencia, arranque del motor, acoplamiento y omisión, etc., respectivamente.

▏Aluminio condensador electrolítico
sin datos

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